ZIP电力电子matlab,simulink仿真有模块化多电平变器方向,MMC载波移相脉冲宽度调制,电容电压平衡算法,环流抑制,最近电平逼近调制,电容电压排序算法,模型预测控制等 图3,4,5分别为输 907.43KB

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电力电子仿真有模块化多电平变器方向载波移相脉冲宽度.zip 大约有18个文件
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  12. 电力电子技术在能源转换和电力传输中具有重要的.txt 1.83KB
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电力电子matlab,simulink仿真 有模块化多电平变器方向,MMC 载波移相脉冲宽度调制,电容电压平衡算法,环流抑制,最近电平逼近调制,电容电压排序算法,模型预测控制等。 图3,4,5分别为输出相电压,子模块电容电压,a相电流波形 最后的仿真效果是,子模块电容电压波动范围小于2%,输出电流畸变率为1.2%,完全满足系统要求。 一起有三套仿真,默认是发一个,需要哪个请指定
<link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/base.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/fancy.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/90151456/2/raw.css" rel="stylesheet"/><div id="sidebar" style="display: none"><div id="outline"></div></div><div class="pf w0 h0" data-page-no="1" id="pf1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img alt="" class="bi x0 y0 w1 h1" src="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/90151456/bg1.jpg"/><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">电力电子技术在现代社会中扮演着重要的角色<span class="ff2">。</span>它广泛应用于电力系统中<span class="ff3">,</span>能够实现电能的转换和控</div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">制<span class="ff2">。</span>而在电力电子领域中<span class="ff3">,</span>多电平变换器是一种常见的技术路线<span class="ff2">。</span>本文将围绕多电平变换器方向展开</div><div class="t m0 x1 h2 y3 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">讨论<span class="ff3">,</span>并以<span class="_ _0"> </span><span class="ff4">matlab<span class="_ _1"> </span></span>和<span class="_ _0"> </span><span class="ff4">simulink<span class="_ _1"> </span></span>仿真工具为基础展开论述<span class="ff2">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y4 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">一<span class="ff2">、</span>绪论</div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">多电平变换器是一种通过多个电平电压来实现电能转换的设备<span class="ff2">。</span>它具有较低的电压波动率和较高的输</div><div class="t m0 x1 h2 y6 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">出电流质量等优势<span class="ff2">。</span>而在实际应用中<span class="ff3">,</span>为了使多电平变换器能够正常工作和实现高效率<span class="ff3">,</span>需要解决一</div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">系列问题<span class="ff3">,</span>比如载波移相脉冲宽度调制<span class="ff2">、</span>电容电压平衡算法<span class="ff2">、</span>环流抑制<span class="ff2">、</span>电平逼近调制<span class="ff2">、</span>电容电压排</div><div class="t m0 x1 h2 y8 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">序算法和模型预测控制等<span class="ff2">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y9 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">二<span class="ff2">、</span>载波移相脉冲宽度调制</div><div class="t m0 x1 h2 ya ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">载波移相脉冲宽度调制<span class="ff3">(<span class="ff4">Carrier Phase Shifted Pulse Width Modulation</span>,</span>简称<span class="_ _0"> </span><span class="ff4">CPS-</span></div><div class="t m0 x1 h2 yb ff4 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">PWM<span class="ff3">)<span class="ff1">是一种常用的调制技术<span class="ff2">。</span>它通过改变载波信号的相位和脉冲宽度</span>,<span class="ff1">实现对输出电压的调控<span class="ff2">。</span>而</span></span></div><div class="t m0 x1 h2 yc ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在多电平变换器中<span class="ff3">,<span class="ff4">CPS-PWM<span class="_ _1"> </span></span></span>技术可以有效控制各个子模块的开关状态<span class="ff3">,</span>从而实现多电平输出电压的</div><div class="t m0 x1 h2 yd ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">形成<span class="ff2">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 ye ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">三<span class="ff2">、</span>电容电压平衡算法</div><div class="t m0 x1 h2 yf ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在多电平变换器中<span class="ff3">,</span>由于子模块之间存在差异<span class="ff3">,</span>导致电容电压不平衡<span class="ff2">。</span>为了解决这个问题<span class="ff3">,</span>研究人员</div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">提出了一系列电容电压平衡算法<span class="ff2">。</span>这些算法能够根据各个子模块的电容电压情况<span class="ff3">,</span>调整控制信号<span class="ff3">,</span>使</div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">各个子模块的电压保持平衡<span class="ff3">,</span>从而提高系统的可靠性和稳定性<span class="ff2">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y12 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">四<span class="ff2">、</span>环流抑制</div><div class="t m0 x1 h2 y13 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">环流是多电平变换器中一个常见的问题<span class="ff2">。</span>它会导致系统能量的损耗和效率的下降<span class="ff2">。</span>为了抑制环流<span class="ff3">,</span>研</div><div class="t m0 x1 h2 y14 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">究人员提出了一系列解决方法<span class="ff2">。</span>其中一种常用的方法是采用最近电平逼近调制<span class="ff3">(<span class="ff4">Nearest Level </span></span></div><div class="t m0 x1 h2 y15 ff4 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">Approximation<span class="ff3">,<span class="ff1">简称<span class="_ _0"> </span></span></span>NLA<span class="ff3">)<span class="ff1">技术<span class="ff2">。</span>该技术通过对电平进行调整</span>,<span class="ff1">使得输出电压尽量接近所期望的</span></span></div><div class="t m0 x1 h2 y16 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">电平<span class="ff3">,</span>从而减小环流的影响<span class="ff2">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y17 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">五<span class="ff2">、</span>电容电压排序算法</div><div class="t m0 x1 h2 y18 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">电容电压排序算法是针对多电平变换器中子模块电容电压不平衡问题进行的研究<span class="ff2">。</span>该算法可以根据子</div><div class="t m0 x1 h2 y19 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">模块电容电压情况<span class="ff3">,</span>对其进行排序<span class="ff3">,</span>使电压较高的子模块离开电路<span class="ff3">,</span>从而减小电容电压不平衡带来的</div><div class="t m0 x1 h2 y1a ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">影响<span class="ff2">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y1b ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">六<span class="ff2">、</span>模型预测控制</div><div class="t m0 x1 h2 y1c ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">模型预测控制<span class="ff3">(<span class="ff4">Model Predictive Control</span>,</span>简称<span class="_ _0"> </span><span class="ff4">MPC<span class="ff3">)</span></span>是一种高级控制方法<span class="ff2">。</span>它可以根据系统</div><div class="t m0 x1 h2 y1d ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">的数学模型<span class="ff3">,</span>对未来的系统行为进行预测<span class="ff3">,</span>并制定相应的控制策略<span class="ff2">。</span>在多电平变换器中<span class="ff3">,<span class="ff4">MPC<span class="_ _1"> </span></span></span>方法可</div><div class="t m0 x1 h2 y1e ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">以用于计算控制信号<span class="ff3">,</span>从而实现对输出电流的精确控制<span class="ff2">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y1f ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">七<span class="ff2">、</span>仿真结果与分析</div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.568627,0.000000,0.000000,1.568627,0.000000,0.000000]}'></div></div>
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